Nyheder

Nyheder

Diskussion og analyse af anvendelsestekniske problemer ved højspændingsvakuumafbryder

Anvendelsen afhøjspændingsvakuumafbryderi vores strømforsyningssystem begyndte i 1978. Dens lette vægt, enkle struktur, lange levetid og andre fordele blev hurtigt anerkendt af strømafdelingens drift, eftersyn og teknikere. Kvaliteten af ​​den tidlige indenlandske højspændingsvakuumafbryder er ikke stabil nok, on-load-spændingen er høj i driftsprocessen, og der er lækagefænomener i nogle vakuumbueslukningskamre.


1. Status quo for kinesisk højspændingsvakuumafbryder

Anvendelsen af ​​højspændingsvakuumafbryderen i vores strømforsyningssystem begyndte i 1978. Dens lette vægt, enkle struktur, lange levetid og andre fordele blev hurtigt anerkendt af strømafdelingens drift, eftersyn og teknikere. Kvaliteten af ​​den tidlige indenlandske højspændingsvakuumafbryder er ikke stabil nok, on-load-spændingen er høj i driftsprocessen, og der er lækagefænomener i nogle vakuumbueslukningskamre. På tidspunktet for Tianjin vakuum switch Application Promotion Conference i 1992, er fremstillingsteknologien for vakuumafbrydere trådt i spidsen for den samme type produkter i samme industri i verden, hvilket er blevet et nyt historisk vendepunkt i anvendelses- og fremstillingsteknologien for højspændingsvakuumafbryder i Kina.


2. Luftlækage i vakuumbueslukningskammeret

Den nye generation afhøjspændingsvakuumafbrydergenerelt bruger princippet om langsgående magnetfeltbueslukning og kobber- og kromkontaktmateriale, dets formål er at reducere kontaktforbrændingstab og forbedre den elektriske levetid. Hvis koncentriciteten af ​​den ledende stang ikke er justeret korrekt, vil tætningsstyrken af ​​den langsgående gasledning, keramik, fældning og metal ikke være stabil nok, hvilket resulterer i luftlækage i vakuumbueslukningskammeret.

De fleste af bælgerne i vakuumbueslukningskammeret er dannet af olietryk på 0,15 mm rustfrit stål. Forureningsniveauet, fugtigheden og saltsprayen i anvendelsesmiljøet for HV-vakuumafbryderen er ikke egnede. Skadelige gasser og kondens forårsager plettet korrosion af bælgen, hvilket resulterer i luftlækage af bælg, dækplader og tætningsflader.

Det er en vigtig foranstaltning at justere koncentriciteten af ​​HV-vakuumafbryderen og vælge det rigtige miljø til brug og opbevaring.


3. Vælg den elektriske levetid for højspændingsvakuumafbryderen med rimelighed

Den elektriske levetid for højspændingsvakuumafbrydere refererer til antallet af fuldkapacitetsafbrydelser, der er fastsat i udstyrets tekniske betingelser og den faktiske typetest. Højspændingsvakuumafbryderkontakter kan ikke repareres eller udskiftes i applikationen, så det er nødvendigt at kræve højspændingsvakuumafbryder for at have en høj nok elektrisk levetid.

Den langsgående magnetfeltelektrode og kobber-krom kontaktmateriale bruges i den nye generation af vakuumbueslukningskammer. Den langsgående magnetfeltelektrode reducerer lysbuespændingen (bueenergien) under kortslutningsbrudstrømmen og gør lysbuen jævnt fordelt på kontaktfladen. Kobber-krom kontaktmateriale reducerer kontaktforbrændingstab pr. enhed bueenergi. Den organiske kombination af disse to gør, at højspændingsvakuumafbryderens elektriske levetid har en banebrydende forbedring. På nuværende tidspunkt er ydeevnen af ​​højspændingsvakuumafbryderens genbruds- og lukkekapacitet relativt høj og stabil.

Tidlig højspændingsvakuumafbryder elektrisk levetid var kun 30 gange i vores land, den længste drift har mere end 20 år. Alligevel er højspændingsvakuumafbryderen ikke blevet fundet i strømsystemet på grund af kortslutningsåbningsstrømmens elektriske levetidsproblem og går på pension, og fandt ikke ud af, at på grund af kortslutningsåbningsstrømmens elektriske levetid er kort, forårsager ulykker. Dette viser fuldt ud, at disse højspændingsvakuumafbrydere dybest set kan opfylde kravene til strømsystemet for den elektriske levetid af kortslutningsafbryderstrømmen. Derfor er højspændingsvakuumafbryderens kortslutningsstrøm elektriske levetid ikke jo højere jo bedre.


4 Vær opmærksom på den mekaniske parameterjustering af HV-vakuumafbryderen

Højspændingsvakuumafbryder har mange mekaniske parametre, såsom lukkehastighed, åbningshastighed, kontaktrejse, kontaktlukkestoptid, kontaktåbningsrebound-amplitude osv. Disse mekaniske parametre er indstillet til at sikre den tekniske ydeevne af højspændingsvakuumafbryderen.

Den mekaniske levetid for Kinas højspændingsvakuumafbryder er generelt 10.000 ~ 20.000, forskningsarbejdet forbedrer den mekaniske levetid til 30.000 ~ 40.000 gange, elektromagnetisk betjeningsmekanisme er enkel struktur, pålidelig ydeevne, bekvem justering og vedligeholdelse, driftspersonale, der er vant til brug og vedligeholdelse og er meget udbredt; Nogle steder er også vant til brugen af ​​elektrisk fjederbetjeningsmekanisme. Betjeningsmekanismen er den mest komplekse del i den mekaniske struktur af HV-vakuumafbryderen med det højeste præcisionskrav. De fleste producenters produktionsbetingelser er vanskelige at opfylde kravene til bearbejdningsnøjagtighed.

For at garantere pålideligheden af ​​højspændingsvakuumafbryderen, emballagestrukturen i højspændingsvakuumafbryderen, betjeningsmekanismen og hovedafbryderens hoveddel de to adskilte, koncentrerede ShengChanCao-mekanisme fra fabrikkens produktionsforhold bedre, så udgangsakslen ind i maksimalafbryderen, så den rimelige konfiguration af mekaniske parametre er direkte relateret til levetiden af ​​den mekaniske ydelse af højspænding, og den høje mekaniske ydelse af vacuum. Ideel mekanisk parameterjustering, meget afgørende for den mekaniske ydeevne af højspændingsvakuumafbryder. Den opfyldte bufferkarakteristik bør være det øjeblik, hvor de bevægelige dele kommer i kontakt med bufferen, og bufferen giver en lille reaktionskraft. Med forøgelsen af ​​bufferafstanden bliver bufferkarakteristikken hurtigere stejlere, og adskillelsesenergien absorberes så meget som muligt, for at opnå formålet med at begrænse udløsningsrebound og udløsningsudløsning.


5 Forbedre driftssikkerheden af ​​HV-vakuumafbryderen

Kvalitetsproblemerne for husholdningsmaterialer, komponenter og standardkomponenter samt traditionelle produktdesignkoncepter fører til, at dens mekaniske pålidelighed og mekaniske levetid er mindre end ideel.

(1) forstå den grundlæggende struktur af vakuumafbryder, fortrolig med dens tekniske ydeevneindikatorer, rimeligt valg af brugsbetingelser, tæt kontakt med produktionsoplysninger, nøjagtig anvendelse af højspændingsvakuumafbryder avancerede tekniske funktioner;

(2) Gør et godt stykke arbejde med mekanisk parameterfejlfinding af HV-vakuumafbryder, strenge krav til mekanisk parameterindeks for at sikre dens grundlæggende funktion;

(3) Standardisere styring og opbevaring af reservedele og sikre konsistensen, universaliteten og pålideligheden af ​​tekniske ydeevneindekser og reservedeles kvalitet;

(4) Lav driftsregistrering og ulykkesanalyse af HV-vakuumafbryder, opsummer erfaringer, samarbejde med produktionsafdelingen og forbedre kontinuerligt den avancerede karakter, pålidelighed og økonomi af vakuumafbryder.


6 Temperaturstigning af HV-vakuumafbryder

Kredsløbsmodstanden for højspændingsvakuumafbryderen er den vigtigste varmekilde, der påvirker temperaturstigningen, og kredsløbsmodstanden i lysbueslukningskammeret tegner sig normalt for mere end 50 af kredsløbsmodstanden for højspændingsvakuumafbryderen. Kontaktmodstanden er hovedkomponenten i sløjfemodstanden i vakuumbueslukningskammeret, fordi kontaktsystemet er forseglet i vakuumbueslukningskammeret, og den genererede varme kan kun spredes til ydersiden gennem den dynamiske og statisk ledende stang.

Den statiske ende af vakuumbueslukningskammeret er direkte forbundet med den statiske understøtning, og den bevægelige ende er forbundet med den bevægelige understøtning gennem den ledende klemme og bløde forbindelse. Selvom den opadgående bevægelse af den bevægelige ende er befordrende for varmeafgivelsen af ​​den bevægelige ende, er den højeste temperaturstigning af HV-vakuumafbryderen for det meste koncentreret i skøddelen af ​​den bevægelige ledende stang og den ledende clips på grund af de mange led og lange termiske ledningsvej i den bevægelige ende. I praktisk anvendelse er effektiv brug af komponenterne i den statiske ende, der er befordrende for varmeafledning, tvinger kontaktfrigangsvarmen til at blive eksporteret fra den statiske ende og opdeling af varmen fra den bevægelige ende, en effektiv foranstaltning til at løse problemet med høj temperaturstigning af HV-vakuumafbryder.

De overlegne tekniske applikationsegenskaber ved højspændingsvakuumafbrydere er blevet bredt anerkendt i strømafdelinger. De relaterede problemer kan bruges som reference i det praktiske arbejde. For at gøre fuld brug af og bedre spille den tekniske fordel ved højspændingsvakuumafbryder, er det meget fordelagtigt at forbedre det overordnede udstyrsniveau i landdistrikternes elnet.

Relaterede nyheder
Efterlad mig en besked
X
Vi bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse, analysere trafik på webstedet og tilpasse indhold. Ved at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.Privatlivspolitik
AfviseAcceptere